三相橋式全控整流電路

2020-11-25 電子產品世界

三相橋式全控整流電路

應用最為廣泛,共陰極組——陰極連接在一起的3個晶閘管(VT1,VT3,VT5)共陽極組——陽極連接在一起的3個晶閘管(VT4,VT6,VT2)
編號:1、3、5,4、6、2

a 帶電阻負載時的工作情況
a =0°時的情況
假設將電路中的晶閘管換作二極體進行分析對於共陰極阻的3個晶閘管,陽極所接交流電壓值最大的一個導通對於共陽極組的3個晶閘管,陰極所接交流電壓值最低(或者說負得最多)的導通
任意時刻共陽極組和共陰極組中各有1個晶閘管處於導通狀態
從相電壓波形看,共陰極組晶閘管導通時,ud1為相電壓的正包絡線,共陽極組導通時,ud2為相電壓的負包絡線,ud=ud1 - ud2是兩者的差值,為線電壓在正半周的包絡線直接從線電壓波形看, ud為線電壓中最大的一個,因此ud波形為線電壓的包絡線。
三相橋式全控整流電路的特點:
(1)2管同時通形成供電迴路,其中共陰極組和共陽極組各1,且不能為同1相器件。
(2)對觸發脈衝的要求:
按VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6的順序,相位依次差60°。
共陰極組VT1、VT3、VT5的脈衝依次差120°,共陽極組VT4、VT6、VT2也依次差120°同一相的上下兩個橋臂,即VT1與VT4,VT3與VT6,VT5與VT2,脈衝相差180°。
表2-1 三相橋式全控整流電路電阻負載a=0°時晶閘管工作情況
時 段 III IIIIV V VI
共陰極組中導通的晶閘管VT1 VT1 VT3 VT3VT5 VT5
共陽極組中導通的晶閘管VT6VT2 VT2VT4 VT4VT6
整流輸出電壓Ud Ua-Ub=UabUa-Uc=Uac Ub-Uc=UbcUb-Ua=UbaUc-Ua=UcaUc-Ub=Ucb
(3)ud一周期脈動6次,每次脈動的波形都一樣,故該電路為6脈波整流電路。

(4)需保證同時導通的2個晶閘管均有脈衝可採用兩種方法:一種是寬脈衝觸發另一種方法是雙脈衝觸發(常用)。
(5)晶閘管承受的電壓波形與三相半波時相同,晶閘管承受最大正、反向電壓的關係也相同 a=30°時的工作情況從wt1開始把一周期等分為6段,ud波形仍由6段線電壓構成,每一段導通晶閘管的編號等仍符合表2-1的規律區別在於:晶閘管起始導通時刻推遲了30°,組成ud的每一段線電壓因此推遲30°變壓器二次側電流ia波形的特點:在VT1處於通態的120°期間,ia為正,ia波形的形狀與同時段的ud波形相同,在VT4處於通態的120°期間,ia波形的形狀也與同時段的ud波形相同,但為負值。a=60°時工作情況ud波形中每段線電壓的波形繼續後移,ud平均值繼續降低。a=60°時ud出現為零的點。


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